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抗拉强度有两个符号σ b和Rm。他们有什么区别?
前者σ b是旧国标,是GB/T228—1987规定的抗拉强度指标符号,后者Rm是GB/T228—2002规定的抗拉强度符号。《金属材料室温拉伸试验方法》GBT228-2002实施要点中抗拉强度的符号由Rm代替。
抗拉强度是指试样在被拉脱前所能承受的最大拉应力,用符号σb表示,单位为MPa。
σb=Fb/A0 Fb:试样被拉脱前的最大拉力,n。
σb代表材料对最大均匀塑性变形的抵抗力。σs与σb的比值称为屈服比。屈强比越小,零件工作时的可靠性越高,因为过载不会立即断裂。但是,如果屈强比太小,材料强度的有效利用率就会降低。σb也是设计和选材的主要参数。
扩展数据
抗拉强度、弹性极限和屈服强度常用作金属材料强度的标准,用应力来衡量。单位截面的内力称为应力,用符号σ表示。内力是指材料受外力变形时,阻止材料变形的内部阻力。
1.弹性极限是指试件完全弹性变形时所能承受的最大应力,用符号σe表示,单位为MPa。
计算公式:σe=Fe/A0
Fe:试样完全弹性变形时的最大拉力,n;
A0:样品的原始横截面积,mm2。
2.屈服强度是指拉伸过程中试样在不增加力(保持不变)的情况下能继续伸长(变形)的应力,用符号σs表示,单位为MPa。
σs=Fs / A0
Fs:试样屈服时的拉力,n。
东南大学-GB\\T228 2002金属材料
抗拉强度的符号
抗拉强度的符号:Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度的符号为σb)
抗拉强度是材料抵抗最大均匀塑性变形的能力。在最大拉应力前,拉伸试样的变形是均匀的,但超过最大拉应力后,金属开始收缩,即发生集中变形。对于没有(或很少)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的抗断裂能力。符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。
拉伸强度是样品在断裂前承受的最大标称拉伸应力。它是金属从均匀塑性变形过渡到局部集中塑性变形的临界值,也是金属在静态拉伸下的最大承载能力。对于塑性材料,它代表材料的最大均匀塑性变形抗力。在最大拉应力前,拉伸试样的变形是均匀的,但超过最大拉应力后,金属开始收缩,即发生集中变形。对于没有(或很少)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的抗断裂能力。符号为Rm,单位为MPa。
在拉伸过程中,将材料在横向截面尺寸明显减小时所承受的最大力(Fb)除以试样的原截面积(So)得到的抗拉强度或强度极限(σ b)称为抗拉强度或强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它代表了金属材料在张力下抵抗损伤的最大能力。计算公式为:
σ=Fb/So
式中:Fb——指试样断裂时的最大力,n(牛顿);所以——样品的原始横截面积,mm。
拉伸强度(Rm)是指材料在断裂前承受的最大应力。当钢屈服到一定程度时,由于内部晶粒的重排,其抗变形能力再次提高。此时,变形虽然发展很快,但只能随着应力的增加而改善,直到应力达到最大。之后钢材抵抗变形的能力明显降低,在最薄弱处发生较大的塑性变形,试样截面迅速缩小,发生颈缩直至断裂。钢材拉伸断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
单位:N/cm2(千克力每单位面积)
国内常用的测量抗拉强度的方法是用万能材料试验机测量材料的抗拉/抗压强度。
抗拉强度的符号是什么?
符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。
金属从均匀塑性变形过渡到局部集中塑性变形的临界值,也是金属在静态拉伸下的最大承载能力。符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。
含义:
强度是金属材料在静载荷下抵抗变形和破坏的能力。阻力越大,力量越大。
强度可分为五种:抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗扭强度和抗弯强度。其中,静态拉伸强度是最容易测量的。
强度的衡量指标有:弹性极限、屈服极限、抗拉强度。
钢的许用拉应力、抗拉强度极限和屈服强度极限的关系;
1、对于塑料材料
[δ] = δ信噪比。
2.对于脆性材料
[δ]=δb /n。
δb-抗拉强度极限。
δs-屈服强度极限。
n-安全系数。
轧制和锻造n=1.2-2.2。
起重机械n=1.7。
人力钢丝绳n=4.5。
土木工程n=1.5。
载人钢丝n=9。
螺纹连接n=1.2-1.7。
铸造n=1.6-2.5。
一般钢材n=1.6-2.5。
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